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커패시터에 저장된 에너지


UC 전력은 커패시터 정전기 전력에 저장되며 커패시터 플레이트 사이의 충전 Q 및 전압 V와 관련이 있습니다. 충전 된 커패시터는 판 사이의 전기장에 에너지를 저장합니다. 커패시터가 충전되면 전기장이 증가합니다. 단위당 에너지로 전기 에너지의 정의로부터,이 적합한 커패시터에 저장된 에너지는 단지 QV 일 수 있습니다. 즉, 한 플레이트에서 다른 플레이트로 이동하는 데있어 수행 된 모든 작업은 저장된 에너지로 나타납니다. 그러나 실제로 위의 진술은 해당 함수의 일부만이 커패시터에 저장된 에너지 인 것으로 보인다. 저항이 제한적으로, 배터리 충전 커패시터가 공급하는 전력의 절반이 저항의 크기에 관계없이 저항의 열로 소산된다는 것을 보여줄 수 있습니다.

이론

우리 중 많은 사람들이 의료진이 제세동기를 사용하여 환자의 심장에서 정상적인 리듬으로 전기 에너지를 전달하는 드라마를 보았습니다.  일반적으로 논리적으로 상세하게, 충격을 사용하는 사람은 상대방이“400 줄을 만들도록 지시합니다.” 제세 동기가 전달하는 전력은 커패시터에 저장되며 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. SI 유닛은 이제 종종 임대됩니다. 놀랍게도, 배터리가 충전 될 때 전원을 공급하기 위해 특정 핸드 헬드 조리대와 같은 마이크로 일렉트로닉스에서 커패시터를 사용하는 것이 전원을 공급합니다. 커패시터는 또한 카메라의 밝은 조명 전원 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 전기 계산기에서는 배터리가 충전 될 때 에너지를 저장하는 대형 커패시터를 사용하여 메모리가 저장됩니다. 커패시터에 저장된 에너지는 강력한 전위이며, 따라서 커패시터의 Q 및 전압 V와 관련이 있습니다. 커패시터에서 전위 전압 ΔPE =QΔV를 사용할 때주의해야합니다. ΔPE 전력 전력 충전 Q는 전압 ΔV를 초과합니다. 그러나 커패시터는 제로 전압에서 시작하여 충전 될 때 점차적으로 전압에옵니다. 커패시터에 배치 된 초기 전하는 커패시터가 충전되지 않으면 전압이 0이므로 전압 Δv =0의 변화를 충족시킵니다. 커패시터에 배치 된 최종 전하는 이제 커패시터에 전체 전압 V가 있기 때문에 Δv =V를 충족시킵니다. 충전 공정 동안 커패시터의 정상 전압 커패시터에 저장된

전력

커패시터에 저장된 전력은 세 가지 방법으로 표현할 수 있습니다.
e =QV /2 =CV /2 =Q /2C
q가 충전되는 경우 V는 전압이며 C는 커패시터 에너지입니다. 쿨롱으로 충전, 볼트의 전압 및 파라드의 전력을 충전하여 줄무늬의 전력.
제세 동기에서, 사람의 가슴에 패들 세트가 짧은 파열로 큰 전하를 전달하는 것은 구세주가 될 수 있습니다. 사람의 심장 박동은 빠르고 비정상적인 심장 박동 또는 심장 세동이 시작될 때 발생할 수 있습니다. 과도한 전기 충격을 사용하면 부정맥을 제거하고 신체 맥박 조정기가 정상적인 패턴을 재개 할 수 있습니다. 오늘날 구급차가 환자의 심장 박동 패턴을 분석하기 위해 심전도를 사용하는 제세동기를 운반하는 것이 일반적입니다. 자동 외부 제세동 기 (AED)는 대부분의 공공 장소에서 사용할 수 있습니다 (그림 2). 이들은 일반 대중이 사용하기위한 것입니다. 기계는 환자의 심장 상태를 자동으로 감지하고 적절한 강도와 빈도로 충격을 사용합니다. AED를 사용하기 전에 대부분의 경우 CPR이 권장됩니다.

커패시터 에너지 응용

다음은 커패시터 파워의 몇 가지 응용 프로그램입니다.
비정상적인 심장 리듬을 교정하는 데 사용되는 제세동 기는 사람의 심장에 많은 양의 파열이 발생합니다. 과도한 전기 충격은 부정맥을 멈추고 신체의 자연 맥박 조정기가 정상적인 리듬을 재개 할 수 있습니다. 제세 동기는 커패시터에 저장된 에너지를 사용합니다 .Audio 장비, 중단되지 않은 전원 공급 장치, 카메라 조명, 자기 코일 및 레이저와 같은 동적 하중은 커패시터에 저장된 에너지를 사용합니다.
슈퍼 커패시터는 많은 양의 에너지를 저장할 수 있으며 새로운 기술 기회를 제공 할 수 있습니다.

커패시터 에너지의 적용

커패시터를 전원으로 사용하는 많은 응용 프로그램이 있습니다. 그들은 건전한 장비, 중단없는 전원 공급 장치, 카메라 조명, 자기 코일 및 레이저와 같은 빠른 하중에 사용됩니다. 최근에, 이중 계층 커패시터 또는 슈퍼 커패시터 (Supercapacitors)라고도 불리는 초고차 검사기에서는 2KF 이상에 도달하는 데 성공했습니다. 이러한 커패시터는 대량의 에너지를 절약하고 특히 전기 자동차, 자동차 및 산업용 전력 엔진의 재 설계, 전력 손실 중 컴퓨터 메모리 저장 등과 같은 영역에서 새로운 기술 기회를 제공 할 수 있습니다.

커패시터 유형

다양한 유형의 커패시터를 따릅니다-eLecrolytic capacitor.mica capacitor.paper capacitor.film capacitor.non-polarized capacitor.ceramic capacitor.

결론

커패시터에 저장된 UC 전력은 강한 정전기력이므로 커패시터의 플레이트 사이의 Q 및 전압 V와 관련이 있습니다. 충전 된 커패시터는 판 사이의 전기장에 에너지를 저장합니다. 커패시터가 충전되면 전기장이 증가합니다. 충전 된 커패시터가 배터리에서 분리되면 전력은 플레이트 사이의 공간에 상주합니다. 면적은 판에 수집 된 전기 충전기 형태의 전원 절약 장치입니다. 커패시터가 전원에 연결되면 커패시터가 충전 소스에서 분리 될 때 해제 될 수있는 에너지를 수집 하고이 경우 배터리와 비슷합니다. 차이점은 배터리가 전기 화학 공정을 사용하여 에너지를 저장하는 반면 커패시터는 단순히 충전을 계속한다는 것입니다. 따라서 커패시터는 화학 공정이 더 많은 시간이 필요하기 때문에 배터리보다 훨씬 높은 값으로 저장된 에너지를 방출 할 수 있습니다.

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